Em física da matéria condensada, a física mesoscópica descreve fenômenos que ocorrem em uma escala de tamanhos intermediária entre o macroscópico e o microscópico. Esta região intermediaria permite interpolar entre o regime atômico-molecular e o limite macroscópico, dominado este último pelas propriedades de volume, que são objetos usuais de estudo em física da matéria condensada.
Na escala de nanometros e dezenas de nanometros, os elétrons podem propagar-se sem sofrer espalhamento inelástico (regime balístico[nt 1]) e a fase da função de onda pode manter sua coerência em escala da ordem do tamanho do sistema, dando lugar aos típicos fenômenos de interferência quântica.[2] Na física mesoscópica a característica ondulatória dos elétrons é mais evidente do que na física clássica e o processo de condução dos elétrons é melhor representado pela função de onda que os descreve. Exemplos da aplicação de sistemas mesoscópicos, os sistemas quânticos que têm dimensões maiores que a escala atômica e dimensões menores a objetos macroscópicos,[3] são os antidots, fios e anéis quânticos[4] e os pontos quânticos que são cavidades abertas por onde os elétrons são limitados a fluirem [5]
↑Inicialmente o foco da física mesóscopica era o regime difusivo, no qual o movimento dos elétrons consiste em colisões aleatórias entre as impurezas. A partir do avanço tecnológico, o regime balístico passou a ser o alvo de pesquisa, sendo neste o movimento aleatório dos elétrons determinado pelas condições de contorno da amostra[1]
↑NETTO, A. L. D. S. Dinâmica Quântica em Espaços Curvos:aplicações em Matéria Condensada. 2006. 63 Dissertação de Mestrado Universidade Federal da Paraiba
↑Altshuler, B. L.; D. Khmel'nitzkii; A. I. Larkin; P. A. Lee (1980). «Magnetoresistance and Hall effect in a disordered two-dimensional electron gas». Phys. Rev. B. 22. 5142 páginas. Bibcode:1980PhRvB..22.5142A. doi:10.1103/PhysRevB.22.5142
↑R. Saito, G. Dresselhaus and M. S. Dresselhaus, Physical Properties of Carbon Nanotubes, Imperial College Press (1998)